RU2285235C2 - Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей - Google Patents

Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей Download PDF

Info

Publication number
RU2285235C2
RU2285235C2 RU2004117316/28A RU2004117316A RU2285235C2 RU 2285235 C2 RU2285235 C2 RU 2285235C2 RU 2004117316/28 A RU2004117316/28 A RU 2004117316/28A RU 2004117316 A RU2004117316 A RU 2004117316A RU 2285235 C2 RU2285235 C2 RU 2285235C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
endoscope
tube
sleeve
scale
longitudinal axis
Prior art date
Application number
RU2004117316/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004117316A (ru
Inventor
Виктор Яковлевич Маклашевский (RU)
Виктор Яковлевич Маклашевский
Андрей Анатольевич Кеткович (RU)
Андрей Анатольевич Кеткович
Original Assignee
Войсковая часть 75360
Виктор Яковлевич Маклашевский
Андрей Анатольевич Кеткович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Войсковая часть 75360, Виктор Яковлевич Маклашевский, Андрей Анатольевич Кеткович filed Critical Войсковая часть 75360
Priority to RU2004117316/28A priority Critical patent/RU2285235C2/ru
Publication of RU2004117316A publication Critical patent/RU2004117316A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285235C2 publication Critical patent/RU2285235C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)
  • Endoscopes (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к неразрушающему контролю. Устройство содержит стандартный эндоскоп бокового обзора, содержащий систему подсветки объекта и систему его наблюдения с измерительной шкалой, дополнительно снабжается втулкой с линейной и угловой шкалами, имеющей возможность поступательного движения и вращения относительно оси симметрии фланца, закрепляемого на входном отверстии контролируемой полости. Во втулке установлена трубка с оптической системой лазерной подсветки объекта, содержащая микролазер и зеркало. Трубка установлена во втулке с возможностью линейного перемещения относительно эндоскопа параллельно его продольной оси. Технический результат - повышение точности оценки размеров дефектов при больших расстояниях до контролируемых поверхностей, а также измерения координат расположения дефектов на поверхности контролируемого изделия. 3 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для визуального и измерительного контроля внутренних полостей различных объектов типа сосудов высокого давления, емкостей для хранения различных газов и жидкостей и т.п.
В настоящее время большое значение приобретает оценка размеров дефектов для определения степени износа объектов и их остаточного ресурса [1]. Она производится с помощью окулярных шкал, цена их деления определяется масштабом изображения дефекта при конкретном расстоянии от контролируемой поверхности до объектива эндоскопа с известным фокусным расстоянием от контролируемой поверхности до объектива.
Расстояние до объекта при этом оценивается с помощью дальномера триангуляционного типа [2, 3] либо по расстоянию между изображениями двух параллельных лучей, направляемых на объект [4].
Недостаток дальномера триангуляционного типа - нелинейная шкала и невысокая точность измерения при расстояниях до объекта, значительно превышающих базу дальномера, располагаемую внутри эндоскопа.
Недостаток дальномера с параллельными лучами - также невысокая точность измерения при расстояниях, существенно превышающих расстояние между лучами.
Вместе с тем, многие объекты современной техники требует измерения внутренних размеров полостей, значительно превышающих диаметр входного отверстия (изделий типа шар-баллонов и т.п.).
Цель изобретения - устранение этих недостатков и повышение точности оценки размеров дефектов при расстояниях до контролируемых поверхностей, значительно превышающих диаметр корпуса эндоскопа, а также обеспечение возможности измерения координат расположения дефектов на поверхности изделия.
Для этого стандартный эндоскоп бокового обзора, содержащий систему подсветки объекта и систему его наблюдения с измерительной шкалой, дополнительно снабжается втулкой, имеющей возможность поступательного движения и вращения относительно оси симметрии фланца, закрепляемого на входном отверстии контролируемой полости, на боковой поверхности втулки вдоль ее образующей нанесена линейная шкала для отсчета величины ее перемещения относительно фланца, на торцевой поверхности фланца нанесена угловая шкала для отсчета угла поворота втулки относительно фланца, во втулке установлена трубка с оптической системой лазерной подсветки объекта, содержащая микролазер и зеркало, трубка установлена во втулке с возможностью линейного перемещения относительно эндоскопа параллельно его продольной оси, угол γ наклона лазерного луча, отражаемого от зеркала, установленного перед микролазером, к продольной оси эндоскопа выбирается из условия γ=arctg(ΔH/Co), где ΔH - точность измерения расстояния до объекта, Со - цена деления шкалы микрометрического механизма перемещения трубки, минимальное измеряемое расстояние до объекта определяется по соотношению
Figure 00000002
где С - расстояние между продольной осью эндоскопа и продольной осью трубки с системой лазерной подсветки, А - размер линейного поля зрения объектива эндоскопа в плоскости изображения, ƒ' - фокусное расстояние объектива эндоскопа, максимальное значение измеряемого устройством расстояния до объекта определяется по формуле Hmax≤b·tgγ, где b - величина перемещения трубки с системой лазерной подсветки с помощью микрометренного механизма.
Конструктивная схема устройства показана на фиг.1. На фиг.2 показана его оптическая схема.
Устройство содержит стандартный эндоскоп бокового обзора 6, который устанавливается во втулке 4. Устройство содержит втулку 5 с двумя отверстиями, оси которых параллельны продольной оси симметрии втулки. На боковой поверхности втулки вдоль ее образующей нанесена линейная шкала 7, по которой отсчитывается ее линейное перемещение относительно фланца 2, который крепится на входном отверстии объекта 1. На торцевой поверхности фланца нанесена круговая шкала 4, по которой отсчитывается угол поворота втулки 5 во фланце 2. Стопор 3 служит для закрепления втулки 5 во фланце 2 в необходимом положении.
В одном из отверстии втулки 5 установлен стандартный эндоскоп 6 боковою обзора, ось визирования которого перпендикулярна его продольной оси. Эндоскоп имеет каналы подсветки объекта 14 и его наблюдения 15, который состоит из объектива, прямоугольной призмы и шкалы. Изображение объекта наблюдается в окуляре или на дисплее 8 (в случае применения видеоэндоскопа).
Во втором отверстии втулки 5 установлена трубка 7 с каналом лазерной подсветки объекта, состоящим из полупроводникового лазера и установленного перед ним под углом (90°-γ/2) зеркала. При этом лазерный луч на выходе этой системы распространяется в плоскости, параллельной плоскости, проходящей через продольную ось эндоскопа и его ось визирования, и наклонен к продольной оси эндоскопа под углом γ. Трубка с системой лазерной подсветки перемещается с помощью микрометренного механизма 11 со шкалой 13, закрепленного на кронштейне 12, связанного со втулкой 5. На трубке установлена возвратная пружина 9 и ограничительное кольцо 10 для устранения люфта при ее перемещениях. Трубка с системой лазерной подсветки перемещается строго параллельно продольной оси эндоскопа. Для предотвращения ее поворотов в отверстии втулки 5 применяется стандартная система типа "шпонька-шлиц" (не показана).
Устройство работает следующим образом.
На входном отверстии контролируемой полости закрепляется фланец, в котором установлена втулка с эндоскопом и расположенной параллельно ему трубкой с системой лазерной подсветки.
Перемещая втулку относительно фланца, оператор наблюдает внутреннюю поверхность контролируемой полости. При обнаружении дефекта, вращая втулку и перемещая ее относительно фланца, его изображение приводят к центру поля зрения эндоскопа и определяют его полярные координаты на контролируемой поверхности относительно базовой системы координат, например, относительно торца установочного фланца, снимая отсчеты с его круговой шкалы и линейной шкалы на образующей втулки.
Затем оператор включает микролазер и, наблюдая яркую точку в месте пересечения лазерного луча с контролируемой поверхностью, приводит с помощью микромеханизма ее изображение на линию окулярной шкалы, проходящей через ее центр и расположенной перпендикулярно направлению перемещения трубки с системой лазерной подсветки (фиг.3, а).
В этот момент снимают отсчет с механической или жидкокристаллической шкалы микрометренного механизма и, умножив полученное при этом число делений no на tgγ, вычисляют текущее расстояние до объекта по формуле H=no·tgγ.
За начало отсчета шкалы микрометренного механизма целесообразно принять минимальное измеряемое расстояние до объекта. При этом текущее расстояние до контролируемой поверхности определяется по формуле H=Hmin+no·Co·tgγ.
Масштаб изображения определяется по формуле m=H/ƒ', что справедливо для обычно применяемых в эндоскопах короткофокусных объективов с большой глубиной резкости в плоскости объектов при H≥20÷30ƒ'.
Затем оценивает размер дефекта в плоскости его залегания с помощью окулярной шкалы по соотношению x=n·i·ci·mi, где ni - число делений окулярной шкалы, приходящихся на изображение дефекта, ci - цена деления окулярной шкалы.
В случае протяженных дефектов, изображение которых превышает поле зрения объектива эндоскопа, их размер может быть определен методом последовательного наведения перекрестия окулярной шкалы на края изображения дефекта с помощью перемещения втулки во фланце и вычислением разности взятых по ее шкале отсчетов, т.e. Х=t1-t2 (фиг.3, б).
Отличительная черта устройства - возможность управления точностью измерения расстояния до объекта и диапазоном измеряемых расстояний за счет изменения угла γ наклона зеркала перед микролазером к его оси и/или изменения длины b шкалы микрометренного механизма.
На практике обычно принимают tgγ=10 (γ≈84°30), что упрощает проведение расчетов.
Применяя несложную технику микропроцессорной обработки и микрометренный механизм перемещения трубки с лазерной подсветкой с электронной шкалой и интерфейсом типа RS-232 для связи с компьютером, нетрудно реализовать прибор со шкалами, непосредственно отградуированными в единицах расстояния до объекта и/или в коэффициентах масштаба изображения.
Литература
1. Рождественский Ю.В., Саттаров Д.Н. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике. М.: Машиностроение, 1977, 188 с.
2. Патент США, НКИ 356-1 №3817619.
3. Проспект фирмы Everest, США Shadow Probc, 2002.
4. Патент США, НКИ 356-156 №3730632.

Claims (1)

  1. Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей, содержащее эндоскоп бокового обзора с измерительной окулярной шкалой, отличающееся тем, что эндоскоп бокового обзора, содержащий систему подсветки объекта и систему его наблюдения с измерительной шкалой, устанавливается во втулке, имеющей возможность поступательного движения и вращения относительно оси симметрии фланца, закрепляемого на входном отверстии контролируемой полости, на боковой поверхности втулки вдоль ее образующей нанесена линейная шкала для отсчета величины ее перемещения относительно фланца, на торцевой поверхности фланца нанесена угловая шкала для отсчета угла поворота втулки относительно фланца, во втулке установлена трубка с оптической системой лазерной подсветки объекта, содержащая микролазер и зеркало, трубка установлена во втулке с возможностью линейного перемещения относительно эндоскопа параллельно его продольной оси с помощью микрометрического механизма, закрепленного на втулке, плоскость распространения лазерного луча параллельна плоскости, образованной осью визирования объектива эндоскопа и его продольной осью, угол γ наклона лазерного луча, отраженного от зеркала, установленного перед микролазером, к продольной оси эндоскопа выбирается из условия γ=arctg(ΔH/C0), где ΔН -точность измерения расстояния до объекта, С0 - цена деления шкалы микрометрического механизма перемещения трубки,
    минимальное измеряемое расстояние до объекта определается по соотношению
    Figure 00000003
    где С - расстояние между продольной осью эндоскопа и продольной осью трубки с системой лазерной подсветки,
    А - размер линейного поля зрения объектива эндоскопа в плоскости изображения,
    f' - фокусное расстояние объектива эндоскопа,
    максимальное значение измеряемого устройством расстояния до объекта определяется по формуле Нmax≤b·tgγ, где b - величина перемещения трубки с системой лазерной подсветки с помощью микрометренного механизма.
RU2004117316/28A 2004-06-09 2004-06-09 Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей RU2285235C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004117316/28A RU2285235C2 (ru) 2004-06-09 2004-06-09 Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004117316/28A RU2285235C2 (ru) 2004-06-09 2004-06-09 Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004117316A RU2004117316A (ru) 2005-11-20
RU2285235C2 true RU2285235C2 (ru) 2006-10-10

Family

ID=35866881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004117316/28A RU2285235C2 (ru) 2004-06-09 2004-06-09 Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2285235C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523773C2 (ru) * 2009-05-13 2014-07-20 СиО2 Медикал Продактс, Инк., Способ по выделению газа для инспектирования поверхности с покрытием
RU2561759C2 (ru) * 2010-05-12 2015-09-10 Си02 Медикал Продактс, Инк. Способы инспекции сосудов по выделению газов
RU2815652C1 (ru) * 2023-03-23 2024-03-19 "Газпром трансгаз Екатеринбург" Способ автоматизации визуально-измерительного контроля труб и устройство для его осуществления

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111442202A (zh) * 2020-03-27 2020-07-24 中铁(天津)隧道工程勘察设计有限公司 一种可进行远距离尺寸测量的便携式照明设备

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523773C2 (ru) * 2009-05-13 2014-07-20 СиО2 Медикал Продактс, Инк., Способ по выделению газа для инспектирования поверхности с покрытием
RU2561759C2 (ru) * 2010-05-12 2015-09-10 Си02 Медикал Продактс, Инк. Способы инспекции сосудов по выделению газов
RU2815652C1 (ru) * 2023-03-23 2024-03-19 "Газпром трансгаз Екатеринбург" Способ автоматизации визуально-измерительного контроля труб и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004117316A (ru) 2005-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101387538A (zh) 线阵ccd透射式液位测量方法及测量装置
US2491667A (en) Hardness tester
RU2285235C2 (ru) Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей
CN214747819U (zh) 多功能光电检测平行光管、经纬仪检定系统
RU2519512C1 (ru) Устройство измерения угловых и линейных координат объекта
US4423957A (en) Optical instruments
CN202057310U (zh) 用于深腔盲孔测量的双远心内窥成像装置
US3375754A (en) Lens testing autocollimator
RU2294552C2 (ru) Автоколлимационный эндоскоп
RU2290626C2 (ru) Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей
US2377987A (en) Combination range or distance finder and try square
RU2315286C1 (ru) Видеорефрактометр
RU2288446C1 (ru) Оптическое устройство для измерения диаметра и контроля внутреннего профиля крупногабаритных изделий
RU2433373C2 (ru) Способ измерения малых угловых смещений и устройство для его осуществления
RU2276778C1 (ru) Способ определения дисторсии длиннофокусных объективов
SU321676A1 (ru) Измеритель коэффициентов формы деревьев
SU932341A1 (ru) Способ определени величины фокусного рассто ни и положени заднего фокуса оптической системы
SU1122940A1 (ru) Устройство дл измерени показател преломлени поглощающих сред
CN114858098A (zh) 多功能光电检测平行光管、经纬仪检定系统及检定方法
RU1786462C (ru) Угломер дл оптического наблюдательного прибора
RU2251682C2 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
RU15789U1 (ru) Устройство для измерения скорости объекта
RU2325048C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
SU1370455A1 (ru) Устройство дл измерени угла отклонени объекта
RU2036422C1 (ru) Гониометр

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070610